天文学家要求月球远侧保持无线电静默 但抵抗可能是徒劳的

天文学家要求月球远侧保持无线电静默 但抵抗可能是徒劳的 伽利略固态成像系统获得的图像提供了从地球上无法看到的月球远端本周,国际宇航科学院(IAA)在意大利举行了首届月球远侧保护研讨会,倡导保护月球远侧的无线电静默。该研讨会希望提高人们对月球远侧所面临威胁的认识,并制定屏蔽人工无线电辐射的方法。这是一项崇高的事业,但无论科学家们是否愿意,远方的宁静岁月即将结束。我们正在进入这样一个阶段:与月球环境中的资产包括宇航员进行持续的通信变得至关重要。安静的地方月球的远端总是朝向地球以外的地方,因此屏蔽了地球的无线电干扰或人造频率。这使它成为架设射电望远镜的最佳地点,因为它离地球足够近,同时又不会受到地球干扰的持续轰击,而地球干扰会削弱地面或地球轨道上的望远镜。美国国家航空航天局(NASA)对利用月球无线电静默表现出了兴趣,提议在月球远侧的一个陨石坑内安装一个超长波长射电望远镜。据美国国家航空航天局称,月球环形山射电望远镜旨在观测频率低于 30 兆赫兹的宇宙,由于这些信号会被地球的电离层反射,因此人类在很大程度上还没有探索过这些频率。在这些低频下,月球上的射电望远镜可以先于其他天文台探测到接近我们星球的近地天体,它还可以搜索外星文明的信号,研究星际空间中的有机分子。国际宇航科学院在一份声明中写道:"因此,本次研讨会旨在让全球科学界、政界和工业界认识到,有必要在与科学目的相关的频率上保持远端无线电静默。国际宇航科学院在声明中写道,其目的是防止未来的飞行任务不可逆转地损害目前的无线电静默状况"。带来噪音然而,随着越来越多的任务向月球进发,这种完美的宁静正日益受到破坏。例如,本周早些时候,中国发射了一颗卫星,用于中继地球上的地面行动与即将在月球远端执行的任务之间的通信。这颗卫星名为"鹊桥二号"(Queqiao-2),是中国希望在 2040 年前部署的卫星星座中的第一颗,用于与未来的月球和火星载人任务进行通信。作为阿特米斯计划的一部分,美国国家航空航天局(NASA)的目标是建造Lunar Gateway,这是一个环绕月球运行的空间站,用于支持未来的月面和火星任务。在此之前,一颗由美国宇航局资助的名为"CAPSTONE"的立方体卫星已经进入了一个独特的光环轨道,以证明这种轨道的稳定性和实用性,并用于未来的月球任务;这颗立方体卫星正在为可持续的、长期的月球探索以及至关重要的通信铺平道路。事实上,CAPSTONE 标志着一件大事的开始在地球和月球资产之间建立永久的通信联系,并确保稳定、不间断的数据流。美国国家航空航天局(NASA)和中国同行的月球探测计划极为相似,目前月球是一个"自由市场",对于谁能拥有我们尘封的轨道伙伴没有任何国际协定。换句话说,就无线电传输而言,噪音会变得非常大。天文学家的担忧是可以理解的,他们担心这可能会影响未来对宇宙的观测,并主张也许是时候提出一些法规来保护月球和其他天体了。这也许可能,也许不可能,当然也不会容易。 ... PC版: 手机版:

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天文学家希望月球背面能无线电静默 国际宇航学会(International Academy of Astronautics)在意大利召开了首届保护月球背面的研讨会 Moon Farside Protection Symposium,在月球探索活动增加的背景下希望能保护其背面的无线电静默。月球背面远离人类无线电,是接收微弱信号的理想地点。NASA 提议在月球背面的一个陨石坑内建造一座超长波射电望远镜 Lunar Crater Radio Telescope,设计接收 30 兆赫兹以下频率的宇宙信号。但随着愈来愈多的国家推动月球探索任务,无线电静默的状况可能会被打破。中国正在尝试建立月球与地球的卫星通信网络,上周发射了鹊桥二号月球中继卫星;而 NASA 正在建造绕月的空间站 Lunar Gateway。来源 , 频道:@kejiqu 群组:@kejiquchat

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天文学家在长蛇座中发现无法解释的磁化等离子体云"飞狐" 飞狐是长蛇座中的一个神秘等离子体云团,它以其独特的结构和无法探测到的宿主星系打破了传统的天文学分类。这一现象是通过全球红外热像仪发现的,也是目前研究的重点,旨在揭示其更多的起源和本质。资料来源:仓原康平日本国立天文台(NAOJ)的仓原康平(Kohei Kurahara)领导的研究小组分析了巨型变轨射电望远镜(GMRT)的观测数据,观测目标是长蛇座,位于1亿多光年之外的长蛇座方向。通过对GMRT(巨型元波射电望远镜)数据档案应用最新的分析技术,研究小组发现了一团磁化等离子体,其形状像一只飞狐,这在以前从未有过报道。这次发现的飞狐"头部"指向西南方(右下角)。飞狐的"翼展"为 22 万光年。背景中的白色等值线显示的是欧空局 XMM-Newton 卫星观测到的 X 射线表面亮度。图片来源:Kohei Kurahara射电/光学/红外/X射线图像都未能在飞狐的中心找到一个星系。这一点再加上它拉长的形状,让天文学家们挠头不已,这意味着"飞狐"并不符合任何已知天体类别的模型。新的观测设施,如目前正在建设中的平方公里阵列,有望对飞狐进行研究,并对这一不寻常天体的性质和历史提供新的见解。印度马哈拉施特拉邦普纳附近的巨型元波射电望远镜(GMRT)的碟形天线之一。资料来源:国家射电天体物理中心巨型变轨射电望远镜(GMRT)是位于印度浦那附近的一个由 30 台完全可转向抛物面射电望远镜组成的阵列。它由国家射电天体物理中心负责运行。GMRT 的设计工作频率为 50 兆赫到 1500 兆赫,是世界上最大、最灵敏的射电天文台之一。科学家可以利用这台望远镜研究各种天文现象,包括脉冲星、星系、类星体和宇宙微波背景辐射。编译自/ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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天文学家用韦伯望远镜揭开宇宙最古老低质量星系的秘密 罗格斯大学的天文学家利用詹姆斯-韦伯太空望远镜研究了沃尔夫-伦德马克-梅洛特星系,揭开了宇宙早期恒星形成的历史。他们的发现为星系如何演化以及温度在恒星形成中的作用提供了新的见解。资料来源:美国国家航空航天局面向宇宙的“考古发掘”艺术与科学学院物理与天文学系助理教授克里斯汀-麦奎恩(Kristen McQuinn)说:"通过如此深入的观察和如此清晰的观察,我们已经能够有效地回到过去,基本上是在进行一种考古挖掘,寻找宇宙历史早期形成的低质量恒星。"她领导的这项研究发表在《天体物理学报》。McQuinn认为,罗格斯大学高级研究计算办公室管理的Amarel高性能计算集群使研究小组能够计算银河系的恒星发展史。这项研究的一个方面是将一次大规模计算重复600次。她补充说,这项重大计算工作还有助于确认望远镜校准和数据处理程序,这将使更广泛的科学界受益。WLM星系部分区域的两幅景象,一幅由美国宇航局哈勃太空望远镜拍摄(左),另一幅由詹姆斯-韦伯太空望远镜拍摄。图片来源:Science:NASA, ESA, CSA, IPAC, Kristen McQuinn (RU), Image Processing:Zolt G. Levay(STScI),Alyssa Pagan(STScI)低质量星系的重要性麦奎恩对所谓的"低质量"星系特别感兴趣。因为它们被认为是早期宇宙的主宰,研究人员可以利用它们来研究恒星的形成、化学元素的演化以及恒星形成对星系气体和结构的影响。它们很微弱,分布在天空中,构成了本地宇宙中的大多数星系。像韦伯望远镜这样先进的望远镜让科学家们能够近距离观察它们。WLM是德国天文学家马克斯-沃尔夫(Max Wolf)于1909年发现的一个"不规则"星系,这意味着它不具有明显的形状,如螺旋形或椭圆形,瑞典天文学家克努特-伦德马克(Knut Lundmark)和英国天文学家菲力伯特-雅克-梅洛特(Philibert Jacques Melotte)于1926年对它进行了更详细的描述。它位于本星系群的外围,本星系群是一个哑铃状的星系群,其中包括银河系。麦奎因指出,由于位于本星系群的边缘,WLM免受了与其他星系交融的破坏,使其恒星群处于原始状态,有利于研究。天文学家之所以对WLM感兴趣,还因为它是一个充满活力的复杂星系,拥有大量气体,能够积极地形成恒星。WLM 银河系中的恒星形成为了了解银河系恒星形成的历史即恒星在宇宙不同时期的诞生速度,麦奎恩和她的团队利用这架望远镜煞费苦心地将包含成千上万颗恒星的天空区域归零。为了确定恒星的年龄,他们测量了恒星的颜色(代表温度)和亮度。麦奎因说:"我们可以利用我们对恒星演化的了解,以及这些颜色和亮度所表明的情况,基本上确定星系恒星的年龄。"研究人员随后对不同年龄的恒星进行了计数,并绘制出了宇宙历史上恒星的诞生率。以这种方式对恒星进行编目向研究人员表明,随着时间的推移,WLM 产生恒星的能力在起伏。研究小组的观测结果证实了科学家们早些时候利用哈勃太空望远镜所做的评估,这些观测结果表明,在宇宙历史的早期,该星系曾在30亿年的时间里产生过恒星。它停顿了一段时间,然后又重新点燃。她相信这种停顿是由早期宇宙的特定条件造成的:"那时的宇宙真的很热。我们认为,宇宙的温度最终加热了这个星系中的气体,使恒星的形成一度停止。冷却期持续了几十亿年,然后恒星形成再次开始。"这项研究是美国国家航空航天局"早期发布计划"的一部分,该计划指定科学家与太空望远镜科学研究所合作开展研究,旨在突出韦伯的能力,帮助天文学家为未来的观测做好准备。美国国家航空航天局于 2021 年 12 月发射了韦伯望远镜。这个大型镜面仪器在距离地球一百万英里的地方围绕太阳运行。科学家们争先恐后地在望远镜上研究一系列课题,包括早期宇宙的状况、太阳系的历史以及系外行星的搜寻。麦奎因说:"这项计划将产生许多尚未完成的科学成果。"相关文章:韦伯望远镜在极端恒星环境中发现生命的前身:水和简单的有机分子 ... PC版: 手机版:

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